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对解释变量中异常值的探测方法有:杠杆值、()

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把杠杆值大的样本点称为(),不能单纯根据杠杆值的大小判断强影响点是否为异常点。引入(),用来判断强影响点是否为y的异常值点,库克距离大于(),就可认为对应的观测值为异常点。

在多元回归分析中,如果引入的自变量个数较少,则不能很好的说明因变量的();但也并非自变量引入越多越好,原因有:其一有些自变量可能对因变量的()没有贡献;其二自变量间可能存在较强的()关系,即:(),因而不能全部引入回归方程.

在自变量向前筛选法中,首先选择与因变量具有最高()的自变量进入方程,并进行回归方程的各种检验,其次在剩余的自变量中寻找与被解释变量()最高并通过检验的解释变量()回归方程,并对新建立的回归方程进行各种检验;

在自变量向后筛选法中,首先将所有自变量全部引入回归方程,其次在一个或多个t值不显著的自变量中将t值()的那个变量()出去,并重新建立回归方程和进行检验;

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